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A Hypothesis Testing Approach to Nonstationary Source Separation

机译:非间断源分离的假设检测方法

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摘要

The extraction of nonstationary signals from blind and semi-blind multivariate observations is a recurrent problem. Numerous algorithms have been developed for this problem, which are based on the exact or approximate joint diagonalization of second or higher order cumulant matrices/tensors of multichannel data. While a great body of research has been dedicated to joint diagonalization algorithms, the selection of the diagonalized matrix/tensor set remains highly problem-specific. Herein, various methods for nonstationarity identification are reviewed and a new general frame-work based on hypothesis testing is proposed, which results in a classification/clustering perspective to semi-blind source separation of nonstationary components. The proposed method is applied to noninvasive fetal ECG extraction, as case study.
机译:从 盲 和 半盲 多变量 观测 非平稳信号 的提取 是 一个 经常发生的问题 。 许多 算法已经被开发 针对此问题 , 其基于 的 二阶或更高阶 累积量 矩阵 / 多通道数据 的 张量 的 精确或近似 联合对角化 。 虽然 大量的研究 身体 一直致力于 联合对角化 算法 , 对角化 矩阵 / 张量 的问题 , 具体 的设置 保持高度 的选择 。 在此, 对于 非平稳性 识别 的各种方法 进行了综述 和 基于 假设检验 一种新的 一般 帧作品 提出 ,其 结果 在分类 / 聚类 透视 到 非平稳 部件 的 半 盲源分离。 所提出的 方法应用于 非侵入性 胎儿 ECG 提取, 作为 为例。

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